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Generador de ondas cuadradas Fast Edge: 4 pasos
Generador de ondas cuadradas Fast Edge: 4 pasos

Video: Generador de ondas cuadradas Fast Edge: 4 pasos

Video: Generador de ondas cuadradas Fast Edge: 4 pasos
Video: ARDUINO: CÓMO GENERAR ONDA CUADRADA PERFECTA DE 1 HZ 2024, Mes de julio
Anonim
Generador de ondas cuadradas de borde rápido
Generador de ondas cuadradas de borde rápido

Si desea medir la inductancia, la capacitancia de cualquier componente, entonces necesita una onda cuadrada de borde rápido en este artículo, aprendemos sobre esto.

Paso 1: video

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Para más información también puedes ver mi video.

Paso 2: Detalles

Detalles
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Si queremos medir la inductancia, la frecuencia de resonancia, la capacitancia del condensador, necesitamos una onda cuadrada de borde rápido de cualquier buen generador de frecuencia, pero ¿qué pasa si no tenemos generadores de funciones tan costosos? Podemos hacer un generador de funciones diferente, pero no tiene bordes rápidos, por lo que vamos a hacer una onda cuadrada de borde rápido.

¿Qué significa el borde rápido? Como sabemos, si estamos generando una onda cuadrada desde cualquier dispositivo, el aumento y la caída del voltaje crean una onda cuadrada, es decir, este borde ascendente y descendente debe ser rápido, quiero decir, muy rápido para medir la capacitancia, la inductancia como podemos ver en la imagen.

Laboral-

7414N es la parte principal de este proyecto, es un INVERSOR HEX SCHMITT-TRIGGER. su primer canal se usa como oscilador con la ayuda de un condensador y una resistencia de 100nf y 6k, luego el resto de los 5 canales se usan en paralelo para disminuir la impedancia de salida.

puede cambiar c1 y r1 para diferentes niveles de frecuencia según lo necesite, lo he probado y funciona bien.

Paso 3: Rising Edge Over Shoot (Ringing)

Rising Edge Over Shoot (sonando)
Rising Edge Over Shoot (sonando)
Rising Edge Over Shoot (sonando)
Rising Edge Over Shoot (sonando)

Over Shoot es de alrededor de 2-3% en mi caso, use el condensador de filtro para filtrar y producir una CC suave en la salida, no use el diodo de protección de polaridad, lo que hace que el sobreimpulso sea peor. en mi caso, está bien si desea amortiguar el sobreimpulso con mayor precisión, siga los pasos a continuación.

Agregue un capacitor pesado en la placa a través de los rieles de suministro, más cercano al IC Comience con 100 uF. En paralelo con el capacitor de desacoplamiento de 0.1 uF que se muestra en el esquema, y tocando los pines de suministro del disparador Schmitt, agregue un capacitor electrolítico de 10 uF. cables de los 3 condensadores anteriores al mínimo básico que aún hará contacto positivo con los contactos de la placa de pruebas. Esos cables están agregando inductancia que no desea. Agregue una carga de la salida que está leyendo al pin de tierra, lo más cerca posible del pin de salida; 220 ohmios deberían estar bien, y nuevamente desea que los cables se reduzcan al mínimo. absolutamente debe evitar el sobreimpulso / subimpulso más allá de unos pocos cientos de milivoltios, agregue pequeños diodos Schottky de señal desde el pin de salida a los pines de alimentación y de tierra como se muestra en la imagen.

Esto asegurará que el pico en el borde ascendente y el valle en el borde descendente del timbre estén amortiguados; también habrá algún efecto en el respectivo valle / pico del timbre debido al exceso de energía de los picos que se disipa a través del diodos Finalmente, el protoboard, debido a la naturaleza de su construcción, introduce capacitancia, inductancia y todo tipo de acoplamientos parásitos. Incluso una simple placa de perforación funcionará mejor. Los cables largos simples exacerban este problema, especialmente en altas frecuencias / transiciones bruscas, donde incluso un cable simple es una fuente de acoplamiento y timbre inductivo.

Paso 4: todo listo

Por favor, deje un comentario si tiene algún problema.

GRACIAS

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